Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Февраля 2013 в 20:18, курсовая работа
Приступая к выполнению курсовой работы, необходимо представлять, что горение - основной процесс на пожаре. Знание сути явления, законов горения, механизмов и способов его прекращения необходимы для успешной работы инженера пожарной безопасности в любой области его деятельности.
Введение…………………………………………………………………………...3
Содержание………………………………………………………………………..4
I Теоретическая Часть
1. Стадии и фазы развития пожара в помещении…………………5
2. Тепловая теория прекращения горения……………………………...6
3. Инертные разбавители…………………………………………………10
4. Комбинированные и прочие средства тушения………..…………....12
II Практическая часть
1. Методика расчёта
1.1 Методика расчёта безопасного расстояния для личного состава при тушении газового фонтана этана………………………………………...........14
1.2 Методика расчёта массовой скорости выгорания гексанав резервуаре диаметром d=8м…………………………………………………………16
2.Расчётная часть
2.1 Расчёт безопасного расстояния для личного состава при тушении газового фонтана этана…….…………………………………...........................17
2.2 расчёт массовой скорости выгорания жидкости………………………18
Заключение………………………………………………………………………19
Список литературы………………………………………………………...……20
H = 3 м qп = β · Qн · Vг;
β=0,9
Lб - ?
Задача № 2:
Вычислить
массовую скорость выгорания
гексанав в резервуаре
Наименование вещества |
МF |
r* |
Tk, К |
Q, кДж/кг |
L, кДж/кг |
PL кг/м3 |
СL, кДж/кгК |
μs • 10-6 Нс/м2 |
Vs·10-6 , м2/с |
В |
А |
Гексан |
86.18 |
3.71 |
341.9 |
44779 |
337 |
659 |
2.32 |
7.30 |
2.24 |
6.06 |
1.64 |
Дано:
гексанав
D = 8 м.
Mf = 86,18 Ga = 9,8 · 83 / (2,24·10-6)2 = 102,4·1012 м/с;
Тк = 341,9 К т.к. Ga ≥ 3·1012, то M = 0,114 · A · B · Ga1/3;
µs = 7,3·10-6 Нс/м2 M = 0,114 · 1,64 · 6,06 · (102,4·1012)1/3 = 53005,5;
Vs = 2,24·10-6 м2/с Vм = 53005,5· 7,3·10-6 / 8 = 0,048 кг / м2·с.
B = 6,06
A = 1,64
Vм- ?
Заключение
В результате выполнения курсовой работы мне удалось раскрыть вопросы, касающиеся характеристик м свойств огнетушащих средств, что необходимо для ликвидации пожара. Также удалось установить, как распространяется и с какой скоростью пожар внутри помещения. Зная, как пожар развивается, и как ведет себя огонь, можно прогнозировать его развитие и применение огнетушащих веществ, в том или ином месте, что позволит в короткие сроки ликвидировать пожар и его факторы.
В тоже время точный расчет температуры внутреннего пожара является достаточно трудной задачей, так как требует знания ряда парамеров, которые сами напрямую или опосредственно зависят от искомой величины:интенсивность поступления воздуха, скорость выгорания пожарной нагрузки, теплоемкость дымовых газов, интенсивность их образования и др. Использунмые для этого в настоящее время подходы основаны либо на методах последовательных приближений, либо на системах номограмм, составленных по результатам экспериментальных исследований.
Список литературы
2007 г.
Информация о работе Физико-химические основы развития и тушения пожаров